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TRANSFORMADORES TIPO SUBESTACIÓN 500 KVA SEGURIDAD EN SU ENERGIA SEGURIDAD EN SU ENERGIA

Ambar Catalogo Trasformadores Tipo Subestacion

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TRANSFORMADORESTIPO SUBESTACIÓN

500 KVA

SEGURIDAD EN SUENERGIA

SEGURIDAD EN SUENERGIA

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Transformadores tipo Subestación

Los transformadores están diseñados usandoun moderno sistema de cómputo equipado consimulación de condiciones de corto circuito para logrardiseños óptimos tanto en costo como en niveles deeficiencia según requisitos de las normas nacionalesvigentes. Este sistema a su vez permite la optimizaciónde las var iab les del d iseño mediante laretroalimentación diaria que realiza nuestro laboratoriode pruebas.

Los transformadores están diseñados,fabricados y probados bajo las siguientes normasmexicanas:

- Hasta 500 kVA: Pérdidas y Eficiencia según la normaNOM-002-SEDE-1999 y las especificaciones de lanorma NMX-J-116-ANCE-2005 para transformadorestipo subestación .

- Mayores de 500 kVA: Especificaciones de la normaNMX-J-284-1998-ANCE.

- Pruebas: Norma NMX-J-169-ANCE-2004, Métodos dePrueba para Transformadores.

AMBAR

AMBAR

AMBAR

AMBAR

ofrece su transformador entensiones de 7.2 hasta 34.5 KV en el lado primario y grandiversidad de tensiones en el lado secundario y desde112.5 hasta 3000 kVA.

tipo subestación

Los Transformadores tipo subestación estándiseñados para cubrir sus necesidades de instalación:

- Sin gargantas para subestaciones exteriores.

- Con garganta en la baja tensión para uso enSubestaciones exteriores.

- Con gargantas en media y baja tensión para usoen subestaciones interiores en dónde tanto lamedia como la baja tensión se acoplan a tableros.

- Nuestros productos estan certificadosy avaladospor el laboratorio LAPEM, cumpliendo con losrequerimientos de ANCE.

Ve n ta ja B e n e fic ioM e no re s p é rd id a s q ue e ntra ns fo rm a d o re s fa b rica d o s co nnúc le o a p i la d oM e no r co rrie nte d e e xc ita c ió n q ue e nnúc le o s a p i la d o s co n co rte s a 4 5 ° ó a9 0 °

C o ntro l d im e ns io na ld e l d e va na d o .

S e g urid a d e n la s d is ta nc ia sd ie lé c trica s , m e jo ra nd o a s í lare s is te nc ia a so b re te ns io ne s .

C e rod e sp la za m ie nto

e ntre vue lta s

A um e nto d e la re s is te nc ia a l co rtoc ircui to

C e ro d e fo rm a c io np lá s tica d e lco nd uc to r

S e m a ntie ne n la s p ro p ie d a d e sm e cá nica s d e l co nd uc to r

N ùc le oM e no re s p é rd id a s q ue co n lo s tip o sM -3 ó M -4

M e n o r c o s to d eo p e ra c ió n

M a y o r c a p a c id a dd e s o b re c a rg a .

M a y o r v id a ú til.

B o b ina sM e jo r re s is te nc ia m e cá nica a lco rto c ircui to

M a y o r v id a ú til

M e no r e s fue rzo ve rtica l d ura nte e lco rto c ircui to .

M a y o r v id a ú til

M e no re s p é rd id a s q ue e n so le ra s e np a ra le lo

M e n o r c o s to d eo p e ra c ió n

M a y o r v id a ú til

M a y o r c a p a c id a dd e s o b re c a rg a .

N ùc le o

B o b ina s

M a yo r ca p a c id a d d e te m p e ra tura q uee n co nd uc to re s co n a is la m ie nto s d ec la se s m e no re s .

C o n a ce ro e lé c trico tip o M -O H

A is la m ie nto d e l co nd uc to r co nP o lie s te rim id a C la se 2 0 0 °C

M a y o r v id a ú til

T ip o e nro llad o

Tip o S te p L a p

P a p e l a is la nte e ntre ca p a sco n a d he s ivo e p o xico p o r

a m b a s ca ra s .

C a ra c te ris tic a

Mat

eria

l

C ontro lp rec is o detens ión dedevanado

Fabr

icac

ión

B o b ina s1 5 , 2 5 y3 4 .5 kV

M a yo r sup e rfic ie d e co nta c to e ntreco nd uc to r y liq uid o a is la nte ,m e jo ra nd o e l e nfria m ie nto d e ld e va na d o

C o nd uc to r d e ho ja d e la lto d e l d e vanad o

B o b ina sd e

m e no sd e

1 0 0 0 V

M e n o r c o s to d eo p e ra c ió n .

¿ Porqué Transformador ?VENTAJAS ELÉCTRICAS = BENEFICIOS REALES

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Componentes Principales

Bobinas

El diseño estándar de Electroingenieria es conbobinas rectangulares fabricadas con alambre magneto decobre de 100% de IACS, aislado con esmalte a base deresinas de poliesterimida en el lado de media tensión y conlámina de cobre (de 100% IACS) o lámina de aluminio (de99% de pureza) en el lado de baja tensión.

La ventaja de utilizar hoja de aluminio y/o cobre en bajatensión, cuyo ancho abarca la altura total de la bobina, es lade obtener una sección transversal continua del conductorque permite un fácil autoalineamiento de los centroseléctricos de los devanados de media y baja tensión y porconsiguiente propicia la eliminación de la componentevertical del esfuerzo de corto circuito.

Cada capa de los devanados de media y baja tensión seaisla con papel tratado por medio del sistema INSULDUR, elcual estabiliza el aislamiento contra la oxidación,deshidratación y la hidrólisis y hace posible alcanzartemperaturas de operación más altas sin sacrificar la vidaútil esperada del transformador. Este papel es tipo Kraft declase térmica 120°C.

El papel Kraft INSULDUR esta formado por elementos abase de resina epóxica en forma de diamante, los cuales sefunden y curan durante el proceso de horneado dado a lasbobinas. En este proceso el papel compacta a losconductores entre capas, creando una masa sólida.

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Núcleos

La fabricación del núcleo enrollado con unión escalonada(Step Lap) emplea lámina de acero al silicio rolada en frío,de grano orientado tipo MO-H de 0.23 mm (9mils) deespesor, dando por resultado pérdidas, pesos y tamañosmenores, manteniéndose el comportamiento eléctrico ydieléctrico del transformador.

Tanque

El tanque de los transformadores esfabricado con acero estructural de primera calidad,calculado dimensionalmente para soportar laspresiones de prueba y de operación en formaadecuada. El proceso de soldadura es vigiladoestrechamente para asegurar el total sellado de lasuniones.

En ciertas capacidades, donde se requiere, se soldauna placa de acero inoxidable antimagnético en lazona de las boquillas de baja tensión, con objeto decortar las lineas del campo magnético inducidas en eltanque por las altas corrientes.

Adicionalmente el proceso incluye unproceso de limpieza de la superficie del tanque a basede ácidos que aseguran una adecuada adherencia delos recubrimientos anticorrosivos y de acabado.

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LíquidoAislante

El líquido aislante usado en los transformadoreses aceite mineral no inhibido obtenido de la

destilación del petróleo crudo. A solicitud del cliente, sepuede utilizar líquido aislante de alto punto de ignicióncomo el Rtemp o Silicón.

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TRANSFORMADORES DE 225 kVA A 1000 kVA

H1 H2 H3

750 KVA

X0 X1 X2 X3

Notas:Dimensiones aproximadas en milímetros.Estos valores pueden variar en algunos casosEl número de radiadores varía dependiendo de la capacidad y la clase.

FRENTE FONDO ALTURA PESOA B C D E kg

225 1370 1450 1390 640 1120 1406300 1600 1450 1490 470 1220 1600500 1650 1610 1670 870 1410 2509750 1870 1600 1670 880 1400 2697

1000 2030 1610 1710 940 1430 3064225 1600 1450 1480 640 1170 1454300 1600 1450 1580 740 1270 1622500 1650 1610 1770 870 1450 2424750 1870 1610 1770 870 1450 2808

1000 2630 1610 1890 940 1580 3332225 1430 1660 1940 870 1520 1801300 1430 1660 1940 870 1520 1968500 1730 1730 2130 1040 1700 2814750 1950 1730 2130 1040 1700 2952

1000 2110 1680 2130 1040 1700 3566

KV kVA

13.2

23

34.5

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TRANSFORMADORES DE 1250 A 3000 kVA

FRENTE FONDO ALTURA PESOA B C D E Kg

1250 2250 2270 1730 1410 1340 41271500 2250 2050 1790 1470 1440 44282000 2380 2750 1940 1560 1560 61072500 2380 2980 2020 1560 1560 66403000 2380 2980 2020 1560 1560 68881250 2250 2770 1730 1410 1340 41091500 2250 2270 1780 1400 1400 45872000 2380 2750 1940 1560 1490 61892500 2380 2980 2020 1560 1490 66983000 2380 2980 2020 1560 1490 70871250 2400 2650 1850 1340 1320 47301500 2400 2650 1850 1340 1320 48202000 2380 2745 1940 1560 1370 62612500 2380 2980 2020 1560 1370 69403000 2380 2980 2020 1560 1370 7135

13.2

23

34.5

KV kVA

SEGMENTO 2

kVA

25 C

VISTA PLANTA

SEG.3

SEG.1

SEG.4SEG.2

B

X1X0 X2 X3

B

A

D

SEGMENTO 1

C

H1H3 H2

SEGMENTO 3

X1X0 X2 X3

CA

E

H1H3 H2

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GARGANTAS Y BOQUILLAS MEDIA TENSIÓN

225 kVA a 1000 kVA

1250 kVA a 3000 kVA

Dimensiones aproximadas en mm

A

B

C C

H1H3 H2

H1H3 H2

A

C C

D

CLASE

15 KV

25 KV

35 KV

A

950

B C D230

310

4201210

1580

550

640

870

490

590

820

TABLA DE DIMENSIONES DE GARGANTAS DE MEDIA TENSION.

D ETALLE D E TER M IN AL TIPO PER N O D E O JO PAR A BO Q U ILLAS D E M .T.

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GARGANTAS Y BOQUILLAS BAJA TENSION

X1X0 X2 X3

TIPO ESPADA H7

DETALLE DE TERMINALES PARA BOQUILLAS DE B.T.

TIPO ESPADA H5TIPO PERNO DE OJO

Dimensiones aproximadas en mm

CAP. DEL TRANSFORMADOR KVA

TIPO BOQ. 220 V 440 - 480 V D mm45 - 75 45 -150 13

PERNO DE OJO 112.5 - 150 225 - 300 20225 -300 500 31

ESPADA H5 500 750 - 1000ESPADA H7 750 -1250 1250 - 2500

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Descripción Típica

Transformador tipo Subestación, trifásico, 60 Hz, marca, de _______ kVA. En el primario __________Volts,

conexión ______, con 4 derivaciones (2 arriba y 2 debajo de 2.5% respecto a la tensión nominal.) En el secundario___________ Volts, conexión estrella. Devanados cobre-aluminio. Para operar a una altitud de 2300 m. Con sobreelevación de Temp.. de 65° C sobre una media de 30° C y unamáx. de 40° C, tipo OA, sumergido en aceite mineral. Todos losdemás accesorios y características de acuerdo a las normasNMX-J-116 (para transformadores de 150 a 500 kVA) o NMX-J-284 (para transformadores de 501 a 3000 kVA), eficienciaconforme a norma NOM-002 (para transformadores dedistribución) .

AMBAR

KV

1.155xKVAIn �

e

L

D1

D2

1 2 4 6 10 16 25 32 40 50 63 75 100 125 160 200 250 315 400 500

12-17.5 KV

Corriente en amperes

2.4-7.2 KV

20-25.8 KV

30-38 KV

7 .2 1 3 .8 2 3 3 4 .51 5 0 2 5 1 6 1 0 62 2 5 4 0 2 5 1 6 1 03 0 0 5 0 2 5 1 6 1 04 0 0 7 5 4 0 2 5 1 65 0 0 1 0 0 4 0 2 5 1 67 5 0 1 2 5 6 3 4 0 2 5

1 0 0 0 1 6 0 1 0 0 5 0 4 01 2 5 0 2 0 0 1 2 5 6 3 5 01 5 0 0 2 5 0 1 2 5 7 5 5 02 0 0 0 4 0 0 1 6 0 1 0 0 7 52 5 0 0 4 0 0 2 0 0 1 2 5 1 0 03 0 0 0 5 0 0 2 x 1 6 0 1 6 0 1 0 03 7 5 0 2 x 3 1 5 2 x 1 6 0 2 x 1 0 0 2 x 6 35 0 0 0 - - - 2 x 1 0 0

T e n s ió n d e o p e r a c ió n (K V )P o te n c ian o m in a le n K V A

Determine la tensión de operaciónDetermine la capacidad en KVAdel transformadorEncuentre la corriente nominal (In) del fusible de latabla 1Para casos no considerados en la tabla, utilice lafórmula:

Del cálculo anterior, seleccione el valor superiormás próximo de los valores nominales de losfusibles considerados en la tabla 2.En todos los casos recomendamos fusibles conperno percutor para disparar el interruptor en elcaso de que falle una fase.

15 25 35

e 442 442 537L 508 508 603

D1 45 45 45D2 66 66 66

Dimensionesnecesarias para su

uso en subestacionesAmbar

Clase(KV)

Tabla 2

Tabla 1

Selección de los Fusibles adecuados

PI-CAT-FTS050610

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

AMBAR Electroingeniería S. A. De C. V.Ernesto Pugibet # 22, San José Xalostoc,

Ecatepec, Edo. de México, C.P. 55390Tel. (55) 57 14 09 55Fax. (55) 57 14 22 66

Lada Sin Costo 01 800 711 2082

[email protected]

Datos Necesarios para EspecificarCapacidad.Número de fases.Tensión y conexión primaria.Tensión y conexión secundaria.Elevación de temperatura.Frecuencia.Altitud de operación.Número y rango de las derivaciones.Tipo de líquido aislante.Accesorios especiales.Especificación aplicable.Normas aplicables.